Dat is zo. Maar het is wel nuttig lapen op een lagere spanning te laten branden, als ze moeilijk bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld bovenaan in een trappenhuis, waar je enkel met een lange ladder bijkan. Of in verkeerslichten e.d.
Dat is zo. Maar het is wel nuttig lapen op een lagere spanning te laten branden, als ze moeilijk bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld bovenaan in een trappenhuis, waar je enkel met een lange ladder bijkan. Of in verkeerslichten e.d.
grote
Kan je uitleggen hoe je het e.e.a. in elkaar geknutseld hebt??
>
Twee relais (12V stuurspanning) per trafo. Een DC-voeding die 12V levert. De lichtschakelaar geeft basisspanning aan het eerste relais. Dit geeft de trafo spanning via voornoemde weerstand. Dezelfde schakelaar gaat ook naar een R-C vertragingskring. Hierna volgt een hoogohmige buffer/inverter (een poortjes van een CD40106 o.i.d.) en een transistor die het tweede relais activeert, die op zijn beurt de halogeentrafo van de volle spanning voorziet. De transistors worden uiteraard aangestuurd via een weerstand; en vergeet niet over de relaisspoelen een diode antiparallel te plaatsen!
Kijk ook even naar
Levensduur gaat ongeveer een factor 10 omlaag bij 10-20% overvolten en opbrengst gaat naar 50-100% meer. Als je hem dimt naar de helft van de spanning denk ik dat je nog maar 10-30% van het licht overhoudt maar minstens een factor 10 langer. Er is in Amerika nog een originele Edison koolvezel gloeilamp die meer dan 100 jaar lang vrijwel permanent gebrand heeft, en dat bereikt ie door heel koel te branden (en koel is weinig efficient).
Hoe heter de gloeidraad, hoe witter het licht, en dus hoe meer zichtbaar en minder IR licht eruit komt, maar ook hoe korter hij meegaat, en dat is dus altijd een afweging.
Jasper
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Ask the community — no account required